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Monika Krüger
Institut für Bakteriologie und Mykologie, Albrecht-Daniel-Thaer-Institut (ATI)
Vet. Fak. Universität Leipzig
ADTI
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Papst Franciscus zu Pestiziden16.06.2015
• “Wir werden krank, z. B. durch Inhalation von großen Mengen von Rauch, der von Brenn-stoffen für Kochen und Heizen entsteht. Daswird ergänzt durch….Dünger, Insektizide, Fungizide, Herbizide und toxische Pestizideinsgesamt. Diese Technologie ist mit derFinanzwirtschaft verbunden, behauptet nurProbleme lösen zu wollen…kreiert dabei aberandere”.
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• “Das Erfahrungswissen, das Bauern und Fischer über Generationen konservierthaben, heute aber vernachlässigt odervergessen wurde, wurde durch einProduktionsmodell einer kleinen und damitwinzigen Gruppe der Weltbevölkerungersetzt. Erinnern wir uns, dass diese Modellmit all seiner Wissenschaftlichkeit esgestattet, dass immer noch acht MillionenMenschen hungern. ”
Papst Franziskus an
Prof. da Silva, General-
Direktor der FAO
14.10.2016
FAO-widmet dem Welternährungstag den Slogan: “Climate is changing. Food and agriculture must too”,
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Bundeskanzlerin 18.08.2016
„Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) macht sich für eine weitere Verwendung des umstrittenen Pestizids Glyphosat in der Landwirtschaft stark. Sie werde sich dafür einsetzen, dass das Mittel auf wissensba -sierter Grundlage weiterhin eingesetzt wer-den kann, sagte Merkel am 18.08.16 auf einem CDU -Agrarforum in Boldekow (M-V, Wahlkampf). Studien belegten, dass die Risiken nicht sehr gro ß seien.“ Welche Studien das sind, sagte Frau Dr. Merkel nicht.
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Glyphosat [ N-(Phosphonomethyl)-Glycin ]
5
1950
SynthetisiertHenri MartinCilag AG (CH)
1970
Produziert durch
Monsanto
1996
Zulassung von
GVO in USA
2010
weltweit verwendete
Glyphosatmenge(0.5 Mio. T)
(Székács und Darvas, 2012).
Glyphosat ist ein systemisches und nicht selektives Herbizid
ATI
Glycin
Molekulargewicht: 169,3 Molekulargewicht: 75,0666
Glyphosat
Glyphosat ist ein Glycin molekül miteiner am N-Atom gebundenen Methyl-Phosphonyl -Gruppe
Zulassung 1974
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ADTI
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Glyphosat - Wirkungen
• 1 Herbizid (Zulassung in USA 1974)
• 2 Chelator (Erfinder Henri Martin, 1950)
• 3 antibakteriell (Abraham et al. 2010)
• 4 Zytostatikum (Camden et al. 1996)
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1. Glyphosat – herbiziderWirkungsmechanismus
Behindert alle Proteine und Wirkstoffe, die die drei aromatischen Aminosäuren benötigen, Tannin, Lignin, Flavonoide etc, Wuchsstoffe.
BakterienPilzeProtozoenAlgen
Vit. KK
ATI
Vit. EK
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2. Chelator
Starker Chelator, bindet zweiwertige Kationen wie Mg++, Ca++, Zn++, Co++, Mn++, Fe++ usw. (bildet Komplexe mit Kationen)
Kationen (bes. Spurenelemente) sind dann für
Pflanzen und Tiere nicht mehr verfügbar
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Einfluss von Glyphosat auf Mikronährstoffaufnahme und Nährstofftranslokation in Pflanzen (Sonnen-
blumen) (Eker et al. 2006)
Aufnahme über Wurzeln Translokation in die Sprosse
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Einfluss von Glyphosat auf Spurenelementgehalt im Blutserum von Kühen (DK)
Krüger et al. 2013
Se
(µ
g/L
)Z
n (
µg
/dL)
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3. Wirkung auf Mikroorganismen
US patent 7,771, 736 B2 (2010)
ATI
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3. Bakterien besitzen 2 Formen von EPSPS
• Klasse I: sensibel für Glyphosate in mikromola-ren Konzentrationen
• Klasse II: noch aktiv in Gegenwart von GlyphosatSensibel
Lactobacillus spp. Enterococcus spp.Bifidobacterium spp.Bacillus spp.
ResistentSalmonella TyphimuriumSalmonella EnteritidisSalmonella GallinarumClostridium tetaniClostridium perfringensClostridium botulinumFusobacterium necrophorum
Shehata et al. 2012
Krüger et al. 2013
ATI
(Carr et al. 2011)
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Einfluss von Glyphosat aufPansenmikrobiota
ATI
Rfla729 in Diät 1, A: 0μg/ml GlyphosatB: 10 μg/ml Glyphosat
Chis 150 in Diät 1, A: 0μg/ml GlyphosatB: 10 μg/ml Glyphosat
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Blinddarm, chronischer BotulismusBakteriennachweis mit Clostridiensonde
Versporte Bakterien, Tennisschlägerform
Swidsinski, 2010
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Glyphosat-Empfindlichkeit von ESBL-
E. coli und nicht-ESBL- E. coli
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Bakterielle Resistenz für Glyphosat
• Überproduktion von EPSPS
• Aminisäureveränderungen in derEPSPS
• Natürliche Resistenz durch Klasse II EPSPS
• EPSPS von S. aureus kann als echteKlasse II EPSPS klassifiziert werden
(Priestman et al. 2005)ATI
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3. Einfluss von Glyphosat aufBodenmikroorganismen
050
100150200250300350400450500
Fusarien Pseudom. Mn-Reduzierer
Kontr.600g/ha1200g/ha2400g/ha
%(Zobiole et al., 2010; Kremer, 2010)
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Auswirkungen von Glyphosat auf potenzielle Krankheitserreger und symbiotische Mikrobiota -
Vertreter
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
MIC value (µg/ml)
Shehata AA, Schrödl W, Aldin AA, Hafez MH, Krüger M (20 13): Curr Microbiol 66(4):350-8.ATI
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Toxizität von Glyphosat und Roundupauf HT29-MTX Zellen (48h)
(Gac et al. 2014 submitted)
Zytostatikum
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Zusammenfassung
• Glyphosat beeinflusst durch Hemmung des Shikimisäure-Stoffwechselpfades die Syn-these aromatischer Aminosäuren – Tryp-tophan, Phenylalanin, Tyrosin in grünen Pflanzen aber auch von zahlreichen Bak-terien, Pilzen, Protozoen und Algen
• Glyphosat ist ein Chelator
• Glyphosat besitzt antimikrobielle Eigenschaf-ten.
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Glyphosat-Quellen für Mensch und Tier
• Futter-/Nahrungsimporte - GVO-Soja, GVO-Raps, GVO-Mais !!!!
• Getreide und Stroh nach Vorernte-Sikkation(Deutschland seit Mai 2014 verboten, aber Ausnahmen)
• (Kontaminiertes Oberflächenwasser) ATI
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Quellen für Glyphosatrückstände in Futter-und Nahrungsmitteln
• 30-40% der deutschen Ackerflächen werden mit Glyphosat behandelt
• Weiterer Einsatz in Forstwirtschaft, Gemüse-anbau, Weinbau, Obstanbau etc., Bundes-bahn
• Jährlich ca. 38 Mio. t GVO-Soja von Europa importiert, Hauptproduzenten USA, Brasilien, Argentinien
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Nachweis von Glyphosat und AMPA in Soja (Bohn et al. 2013)
*
* Bodenbehandlung
Futtermittel Grenzwertmg/kg
Leinsamen 10
Sonnenblumenkerne 20
Rapssamen 10
Sojabohne 20
Gerste 20
Mais 1
Hafer 20
Roggen 10
Weizen , Dinkel, Tritikale 10
Süßlupine 10
VERORDNUNG Nr. 441/2012 DER EU- KOMMISSIONRückstandshöchstgehalte Glyphosat in Futtermitteln
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Rückstandshöchstgehaltsfestlegungen
• Werden mit Daten der Hersteller festgelegt
• Finden Lebensmittelüberwacher öfter Werte, die höher sind als angenommen, dürfen die Werte durch die Firmen nach oben angepasst werden, dadurch reduziert sich die Menge des aufzunehmenden Lebensmittels
• Für Linsen z. B. wurde Wert von 0,1mg/kg auf 10mg/kg korrigiert
(Quelle WDR, Markt, 26.10.2015)ATI
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Nachweis von Glyphosat in Urinen von Milchkühen und Organen und Fleisch
BRD
Krüger et al. 2014: Detection of Glyphosate
Residues in Animals and Humans.
J Environ Anal Toxicol 2014
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Nachweis von Glyphosat im Urin von Menschen
n=102
n=199
n=41
n=99
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Nachweis von Glyphosat im Urin von 2009 deutschen Probanden (Urinal 2015)
n=888 n=1113
p<0.0001
män
nlich
wei
blich
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Geschlecht/ Glyphosat-Kreatininquotient
Geschlecht
n=888 n=1113
Diff. nicht signifikant
8/2009 Probanden < unterer Grenzwert der Methode
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Glyphosatnachweis im Urin von 48 Mitgliedern des EU -Parlaments
(korrigiert auf Glyphosat/g Creatinin)
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Glyphosat: Einige biologische Effekte
• Dysbiose der Magen-Darm-Mikrobiota
• Zerstörung von Cytochrom P450 (CYP) Enzymen,
die
• Verarmung an wichtigen Mineralien
Calcium, Mangan, Zink, Kobalt, Eisen, Selen, Kupfer ….
• Reduzierung der Sulfatsynthese and des Sulfat-transportes
* A. Samsel and S. Seneff, Entropy 2013, 15, 1416-1463
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Glyphosat: Mangel an aromatischenAminosäuren
• Tryptophan � Serotonin � Melatonin
Tyrosin � Dopamin, Adrenalin, Melanin, Schilddrüsen-hormon
Zerstörung der Cytochrome P450 (CYP)- Enzymen:
–Aktivierung von Vitamin D, Abbau von Retinsäure(Abbauprodukt von Vit. A)
–Galleproduktion
–Detoxifizierung von Umweltgiften
–Stabilisierung von Blut (Hämorrhagien vs. Koagula)
(Samsel und Seneff, 2013)
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Beeinflussung der Fruchtbarkeit
• Aromatase ist ein CYP 450 Enzym , dasTestosteron zu Östrogen umwandelt(Fruchtbarkeit)
• Spermien hängen von Cholesterolsulfat fürDekapitation und Fertilisation ab
• Cholesterolsulfat-Synthese hängt von Cytochrom P450 (CYP)- Enzymen ab
• Glyphosat zerstört die CYP-Enzymfunktion
T. Sarachana et al., PLoSONE, Feb. 2011, 6(2):e17116
A. Samsel and S. Seneff, Entropy 2013, 15, 1416-1463.ATI
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Carrasco, 2010, Missbildungen bei
menschlichen Föten
ATI
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Carrasco, 2010, Missbildungen bei menschlichen Föten
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Deformierte Ferkel (Dänischer Bericht, 2012)
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Zusammenfassung• Glyphosat ist in Futter und Nahrungsmitteln
nachweisbar.
• Rückstandshöchstgehalte werden mit Daten der Hersteller festgelegt.
• Durch Mangel an aromatischen Aminosäuren, Spuren-und Mengenelementen sowie Beeinflus-sung der MDT-Mikrobiota entstehen zahlreiche Erkrankungen.
• Die Fruchtbarkeit wird sowohl bei männlichen als auch weiblichen Individuen negativ beeinflusst.
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Nachweis von Glyphosat bei Wild-undGattertieren
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Untersuchungen von Futtermitteln eines Damwildbestandes (Sachsen) auf
Glyphosat
Substrat Direkter BoNT-Nachweis
Sporennachweis Glyphosatg/kg
Futter
Leckmasse neg. neg. 2,6Maiskörner neg. neg. 0.035
Heu neg. neg. 0,073
Eicheln neg. neg. 0,309
Damwild mit neurologischen Ausfällen, Bewegungsstörungen der Hinterhand1 hochtragendes Tier mit Bewegungsstörungen geschossen, Organe, Fötus und Blut entnommen, C. botulinum Typ E (+) im Blättermagen nachgewiesen
ATI
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Glyphosatgehalt in Organen eines Damwild-Muttertieres (Sachsen)
Gly
ph
osa
tn
g/g
ATI
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Pathohistologischer Befund
Niere: multifokal Einzelzellnekrosen der
Tubulusepithelzellen
Gehirn: Gehirn: vereinzelt ausgeprägte
Satellitose (Gliaansammlung) und Neurophagie
Leber: hochgradig schaumiges Zytoplasma
(Glykogenspeicherung/ hydropische Degeneration),
zahlreiche Hepatozytenkerne mit Kernwandhyper-
chromasie (Apoptose) und Chromatinverklumpung
(Nekrose)
Nachweis von Glyphosat in Organen eines Damwildfötus, histologische Befunde
Glyphosat ng/g
ATI
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Nachweis von Glyphosat im Urin von Hasen und Mastkaninchen
(Krüger et al. 2014: Detection of Glyphosate Residues in
Animals and Humans. J Environ Anal Toxicol . )
n=193
n=77
ATI
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Nachweis von Glyphosat im Mageninhalt, in Magenwänden und Urin von Feldhasen
Gly
ph
osa
tn
g/g/
ml
n=20
n=21
n=29
ATI
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Zusammenfassung
• In Urinen sowie im Magendarmtrakt von Feldhasen und Fasanen war Glyphosatnachweisbar.
• Im Gatter gehaltenes Damwild (Sachsen) mit klinischem Bild von Bewegungsstörungen (Zusammenbrechenen der Hinterhand) wies im Falle eines geschossenen weiblichen Tieres in der Hochträchtigkeit in den Organen des Mutter-tieres als auch im Fötus Glyphosat auf.
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Was ist zu tun?
ATI
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Maßnahmen
1. Langfristige Ziele
Wiederherstellung der Funktionalität der
Kreislaufsysteme Boden-Pflanze-Tier-
Mensch durch Reduktion, besser Be-
seitigung der Glyphosat-Einträge in die
Systeme.
ATI
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Maßnahmen
2. Kurz-mittelfristige ZieleNeutralisierung der G-Wirkung in den
einzelnen Systemen durch geeignete
Maßnahmen bei Tieren und Menschen
(Einsatz von Huminsäuren / Pflanzen-
kohle)
Boden: Stoppen des G-Einsatzes, Ausbringen von Huminsäuren und PF-Kohle
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Bindung von Glyphosat durch Huminsäuren
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+
HuminsäureGlyphosat
Glyphosat-Huminsäure-KomplexeATI
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Huminsäuren
• Natürliche Stoffe im Boden, die durch Abbau von Pflanzenmaterial sowie Metabolismus von Mikroorganismen entstehen
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Reduktion der Glyphosatausscheidung über Urin durch Huminsäureapplikation
0
5
10
15
20
25
30
0 W 4 W 10 W 14 W 18 W 22 W 26 W
Glyphosate in urine (ng/ml)
***
****
Huminsäuren kein Zusatz Pflanzenkohle
Biokohle+Sauerkrautsaft
ATI
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Bakterien
Minimale Hemmstoffkonzentration von Glyphosate in mg/ml
GlyphosateGly-HS2
(1 mg/ml)Gly-HS(0.5 mg/ml)
Gly-HS(0.2mg/ml)
Bacillus badius 0.150 2.4 2.4 0.6
Bifidobacter adolescentis 0.075 2.4 2.4 0.6
E.fecalis 0.150 2.4 2.4 0.6
E.faecium 0.150 2.4 2.4 0.6
E. coli 1.200 2.4 2.4 1.2
Salmonella Enteritidis 5.0 >5.0 >5.0 >5.0
Salmonella Typhimurium 5.0 >5.0 >5.0 >5.0
Staphylococcus aureus 0.300 2.4 2.4 1.2
Staphylococcus haemolyticus 0.300 2.4 2.4 1.2
Neutralisierender Einfluss des Huminsäurepräparates WH67 auf Glyphosat
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Wir danken für die Aufmerksamkeit
Fragen?
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